德耐热(上海)电炉有限公司
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晋中可编程箱式气氛炉1200度无氧化真空电炉

参  考  价:5200 - 11200
具体成交价以合同协议为准
  • 型号

    DNR系列

  • 品牌

    其他品牌

  • 厂商性质

    生产商

  • 所在地

    上海市

规格

100*100*100 5200元 12台可售

300*200*200 8500元 11台可售

400*300*300 11200元 15台可售

更新时间:2025-04-05 22:26:03浏览次数:153次

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应用领域 环保,地矿,电子/电池,钢铁/金属,电气 加热电压/控制电压 380V/220V
控温仪表精度等级 ≤0.25级 材质 进口氧化铝纤维、 莫来石多晶纤维
加热元件 电阻丝、硅碳棒、硅钼棒 加热速率 0-20℃/min,建议5-10℃/min
温控精度 ±1℃ 温控方式 PID程序仪表:主控+超温报警
热点偶 热点偶 可通气氛 氮气、氢气、氩气等惰性气氛
真空度 机械泵、分子泵、扩散 用途 工业,化工,高校,研究所,实验室
晋中可编程箱式气氛炉1200度无氧化真空电炉可编程箱式气氛炉1200度无氧化真空气氛电炉,作为现代材料科学与工业热处理领域的重要设备,其高精度控温与无氧、真空环境的设计,为各类材料的热处理提供了的条件。炉内采用的优良加热元件,能够在短时间内迅速升温至1200摄氏度,并保持温度的恒定与均匀,这对于提升材料的微观结构和性能至关重要。

晋中可编程箱式气氛炉1200度无氧化真空电炉

晋中可编程箱式气氛炉1200度无氧化真空电炉可编程箱式气氛炉1200度无氧化真空气氛电炉,作为现代材料科学与工业热处理领域的重要设备,其高精度控温与无氧、真空环境的设计,为各类材料的热处理提供了的条件。炉内采用的优良加热元件,能够在短时间内迅速升温至1200摄氏度,并保持温度的恒定与均匀,这对于提升材料的微观结构和性能至关重要。

尤为值得一提的是,该电炉配备的智能控制系统,不仅实现了温度曲线的预设与自动调节,还允许用户根据实验或生产需求,灵活设定气氛种类与压力条件,从而在无氧或特定气体氛围下完成复杂的热处理工艺。这一特性极大地拓宽了其在航空航天、新能源汽车、电子信息等高精尖行业的应用范围。

此外,为了确保操作安全与环境友好,该设备还集成了多重安全保护机制,包括超温报警、自动断电以及尾气处理等,有效避免了高温作业中的安全隐患与环境污染问题。炉体结构坚固耐用,密封,即便是在长时间的连续作业下,也能保持良好的真空度与气氛纯净度。

晋中可编程箱式气氛炉1200度无氧化真空电炉具有以下特点:


  1. 精确编程控温:该电炉配备可编程控制器,可根据用户需求灵活设定升温速率、保温时间、降温方式等多段温度控制程序,能实现复杂的温度变化曲线,满足不同材料的热处理工艺要求,且控温精度高,一般可达 ±1℃,确保实验或生产过程的温度准确性和重复性。

  2. 无氧化气氛保护:通过通入惰性气体(如氮气、氩气等)或还原性气体(如氢气等)营造特定的气氛环境,有效防止样品在高温下被氧化,这对于一些对氧化敏感的材料,如金属材料、半导体材料等的热处理至关重要,能保证材料的性能和质量。

  3. 真空环境优势:具备真空系统,可将炉膛内抽至一定的真空度,一方面进一步减少氧气含量,增强无氧化保护效果;另一方面,真空环境有利于去除样品表面的杂质和气体,提高材料的纯净度,同时在某些工艺中,真空条件还能降低材料的熔点,促进化学反应的进行。

  4. 高温性能稳定:能够稳定达到 1200℃的高温,且在长时间高温运行过程中,炉体结构和加热元件等性能稳定,具有良好的耐高温和抗热震性能,可保证设备的长期可靠运行,满足频繁的高温实验或生产需求。

  5. 温度均匀性好:采用合理的加热元件布置和炉膛结构设计,结合优良的气流循环系统,使炉膛内温度分布均匀,温度均匀性一般可控制在 ±5℃以内,确保不同位置的样品都能受到相同的热处理条件,提高产品质量的一致性。

  6. 操作简便安全:通常具有人性化的操作界面,操作人员可通过触摸屏或按键轻松进行程序设定、参数调整和设备监控等操作。同时,设备配备了完善的安全保护装置,如超温报警、过流保护、漏电保护、气体泄漏检测等,保障操作人员的安全和设备的正常运行。

  7. 应用范围广泛:适用于多种材料的热处理工艺,如金属材料的真空淬火、回火、退火,半导体材料的扩散、退火,陶瓷材料的烧结等,在科研机构、高校实验室以及电子、机械、航空航天等众多工业领域都有重要应用。

  8. 气氛控制灵活:可以根据不同的工艺需求,精确控制气氛气体的种类、流量和压力,实现多种气氛条件的组合,满足各种材料在不同气氛环境下的热处理要求,为材料研究和生产提供了更多的可能性。


综上所述,可编程箱式气氛炉1200度无氧化真空气氛电炉,凭借其的性能、高度的灵活性与安全性,正逐步成为推动材料科学进步与产业升级的关键力量。未来,随着技术的不断革新与优化,它将在更多领域展现出无限潜力,助力科研人员与工程师探索材料的未知边界,共创科技新篇章。




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